index - Laboratoire De Mécanique et d'Energétique d'Evry, EA 3332 Université d'Evry Val d'Essonne Accéder directement au contenu

Le LMEE, crée en 1998, a pour l’objectif principal de développer de méthodologies numériques et des environnements logiciels et de les appliquer dans les domaines des sciences de l’ingénieur (spécialement en thermique, énergétique, mécanique des fluides et des solides, dispersion atmosphérique, science des matériaux).

Le laboratoire est composé de trois équipes de recherche :

  • MDS - Modélisation en Dynamique des Structures 

Les activités de cette équipe sont articulées autour de la modélisation numérique en mécanique, linéaire ou non linéaire, statique ou dynamique. Les études sont destinées aux domaines de l'aéronautique, du spatial, du transport et de la robotique sur les thèmes de recherche suivants:

  • Modélisation FEM/BEM des problèmes de contact et d’impact avec frottement entre corps déformables ;
  • Analyse du comportement non linéaire des structures et des matériaux (hyperélasticité, plasticité, grands déformations, fissuration, endommagement) ;
  • Conception et optimisation des structures ;
  • Analyses modale et vibratoire des structures ;
  • Méthodes de décomposition de domaine et calcul haute performance ;
  • Simulation temps réel ;
  • Science des matériaux (composites, croissance des grains, biomatériaux) ;
  • Développement des logiciels de simulation numérique et de visualisation.
  • THE - Thermique et Energétique

L’équipe THE développe les techniques d’analyse modale appliquées aux systèmes thermiques. Les thèmes de recherche sont :

  • Réductions de modèles pour la résolution et le contrôle de problèmes de thermique et de mécanique des fluides ;
  • Disque frottant sur un patin à vitesse variable ;
  • Phénomène de solidification des pièces moulées ;
  • Problèmes inverses en thermique.
  • MFE - Mécanique des Fluides et Environnement

L’équipe MFE travaille sur des problèmes de mécanique des fluides compressibles et incompressibles et d’environnement sur les thèmes de recherche suivants :

  • Modélisation des écoulements turbulents dans les tuyères supersoniques (expérience et simulation) ;
  • Simulation des écoulements supersoniques réactifs ;
  • Interférences des ondes de choc en aérodynamique ;
  • Écoulements de convection naturelle dans des cavités contenant des obstacles ;
  • Modèles de transport – diffusion adaptés à la modélisation de la dispersion atmosphérique.

Effectifs (sept. 2014) : 19 Enseignants-chercheurs (5 PR, 13 MCF, 1 PRAG), 2 BIATSS, 2 Post-Doc.

Documents avec texte intégral

158

Références bibliographiques

366

Mots-clés

Finite element method Mécanique des solides numérique DNS Bi-potential method Inverse modelling Bi-potential Compressible flow Shock wave boundary layer interaction Time-integration Impact Uzawa algorithm Radiosity Least-squares Reduced model Hypersonic Couple stress theory Object-oriented programming Biomechanics Problème inverse Advection-diffusion Radiosité Contact Réduction modale Aeroelasticity Dynamique Contact/impact Fluid mechanics Branch modes Computational solid mechanics Augmented Lagrangian technique Dual-bell nozzle Natural convection Assimilation of data Identification BRUIT DE CONTACT PNEU CHAUSSEE Biological soft tissue Éléments finis Modèle HGO Bipotential Hyperelasticity Anisotropic hyperelasticity Vibration Rayonnement thermique Active flow control Thermal radiation Large deformation Operational modal analysis Reduction method Source estimation Secondary injection Nonequilibrium Eléments finis Hyperélasticité anisotrope Biomécanique Inverse problem Variational formulation Transition MUST field experiment Direct numerical simulation Finite element CFD Modèle réduit Shock wave Bandgap Engineering Energy dissipation Friction High temperature Navier Stokes equations Bi-potential formulation Atmospheric dispersion Bayesian statistics Contact and friction Thermal contact resistance Renormalization HGO model Supersonic flow Source term estimation Flow control Fluidyn-PANACHE Branch eigenmodes reduction method Modal analysis Bandgap FFT07 Source identification Nozzle Finite element analysis Numerical simulation Adhesion Modal reduction Réduction de modèle Finite elements Mindlin plate Optimization Williams series Source reconstruction Modelling Nonlinear mechanics Data assimilation Adjoint method Frottement

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